EP1936771A1 - Dispositif de protection différentielle - Google Patents

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EP1936771A1
EP1936771A1 EP07354058A EP07354058A EP1936771A1 EP 1936771 A1 EP1936771 A1 EP 1936771A1 EP 07354058 A EP07354058 A EP 07354058A EP 07354058 A EP07354058 A EP 07354058A EP 1936771 A1 EP1936771 A1 EP 1936771A1
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EP
European Patent Office
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test
minimum
delay
selecting
current
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EP07354058A
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German (de)
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EP1936771B1 (fr
Inventor
Mustapha Chelloug
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Schneider Electric Industries SAS
Original Assignee
Schneider Electric Industries SAS
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Publication date
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Publication of EP1936771A1 publication Critical patent/EP1936771A1/fr
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/26Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents
    • H02H3/32Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors
    • H02H3/33Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers
    • H02H3/334Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers with means to produce an artificial imbalance for other protection or monitoring reasons or remote control
    • H02H3/335Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to difference between voltages or between currents; responsive to phase angle between voltages or between currents involving comparison of the voltage or current values at corresponding points in different conductors of a single system, e.g. of currents in go and return conductors using summation current transformers with means to produce an artificial imbalance for other protection or monitoring reasons or remote control the main function being self testing of the device
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/006Calibration or setting of parameters

Definitions

  • the patent application EP 0 936 716 discloses a differential protection device comprising differential current measuring means, processing means connected to the measuring means for receiving a signal representative of a differential current, selection means for selecting an operating gauge of the processing means, test means connected to the measuring means and associated with the selection means for selecting a low caliber when said test means are actuated, and actuator means.
  • the means for testing the differential protection devices of the prior art are implemented by generating a test current having an intensity sufficient to be detected by the differential current measurement means.
  • a disadvantage of the test means implemented in the differential protection devices of the prior art is a non-optimized energy consumption.
  • the test means are associated with the operating mode selection means and the timer selection means, for selecting a minimum or reduced operating size and for selecting a minimum or minimum time delay. reduced, when said test means are actuated.
  • test means are associated with an input circuit of the processing means for increasing the gain of amplifier means, when the test means are actuated.
  • the test means comprise a control switch, said switch for generating a test current for a duration greater than the minimum delay.
  • the test current is generated with an initial delay greater than 50 milliseconds.
  • the test current comprises at least one pulse, preferably at least one pulse train.
  • the at least one pulse train preferably has a duration greater than the minimum delay, for example less than ten times the minimum delay.
  • the test current comprises a plurality of pulse trains separated by a duration of at least twice the minimum or reduced delay.
  • the figure 1 schematically represents a differential protection device and the associated test means according to one embodiment of the invention.
  • the figure 2 is a block diagram of the control circuit of the differential protection device according to one embodiment of the invention.
  • the Figures 3a and 3b represent, by way of example, the control signal of the test and the test signal of the differential protection device.
  • the circuit breaker shown in figure 1 is a differential protection device comprising a measuring torus 1 for measuring a differential current in line conductors 2 of an installation to be protected.
  • a magnetic circuit 3 of the torus surrounds the line conductors which thus form a primary winding.
  • the line conductors are connected in series with main contacts 4 can be opened by a mechanism 5. These contacts can be the contacts of a relay, a switch or a circuit breaker.
  • the measuring core 1 comprises a first secondary winding 6 connected to a processing circuit 7 to receive an ID signal representative of a differential current.
  • a load resistor 8 is connected to the ends of the first secondary winding to determine the maximum sensitivity of the processing circuit.
  • the processing circuit 7 also comprises a current processing circuit 11 for providing a triggering command to a trigger circuit 12 for actuating the mechanism 5 to open the main contacts 4.
  • the current processing circuit 11 is connected to the first secondary winding 6 toroid 1 to receive the signal ID representative of a differential current flowing in the conductors 2.
  • a first adjusting device 13 connected to the current processing circuit 11 allows the adjustment or selection of the operating caliber or d a threshold of predetermined operation. The adjustment or the selection is carried out via an input 14. If the differential current in the conductors 2 exceeds this operating threshold, the protection device acts for example on the main contacts 4.
  • a second adjustment device 15 also connected to the control circuit. current processing 11 allows the setting or selection of the time delay. The adjustment or selection is made via an input 16. The trip command is thus applied to the trigger circuit 12 with the selected time delay. The selection of the operating caliber and the selection of the delay time make it possible to select the tripping curve.
  • the trip circuit 12 is connected to an actuator 21, via a control transistor 22.
  • the actuator opens the main contacts 4 of the circuit breaker, in response to an electrical fault of the differential type and in function the selection of trigger curves.
  • the actuator 21 and the control transistor 22 are connected in parallel with a storage capacity 23 of electrical energy for maintaining the power supply of the actuator. This capacity is supplied by a power supply 24, via a diode 25.
  • the differential protection device of the invention further comprises test means for sending an IT test current into a second secondary winding 31.
  • the test means comprise a switch, in this case a push button 32 connected to a test circuit 33 in the processing circuit 7.
  • the test circuit makes it possible, in response to the closing of the push-button 32, to generate a test signal on an output 34 of the processing circuit 7.
  • This output 34 is itself even connected to the second secondary winding 31 of the measurement toroid, by means of amplifying means powered electrically by the power supply 24.
  • These amplifying means comprise two transistors 35 and 36 and two resistors 37 and 38. In the case of the figure 1 , the transistors 35 and 36 have a switch function.
  • the pulses delivered by the output 34 make it possible to control the closing of these switches to generate an IT test current in the second secondary winding 31.
  • the resistor 37 serves to limit the current in the second secondary winding 31 and the resistor 38 serves to bias the switch 36. Thus during a test, an action on the switch 32 allows the passage of an IT test current in the second secondary winding 31.
  • the switch 32 of the test means is also connected to the means 13 for selecting the operating gauge and the means 15 for selecting the timer.
  • This association of the test means with the means 13 for selecting the operating gauge and the means 15 for selecting the timer makes it possible, when said test means are actuated, to select a minimum or reduced operating caliber, as well as a minimum delay. or reduced.
  • the test means of the device act on the adjusting devices 13 and 15 to select, at the same time, a minimum or reduced size and a minimum or reduced delay. Therefore, during a test, a low intensity IT test current is sufficient to test the operation of the differential protection device, and the power consumption is optimized.
  • the number of turns of the second secondary winding 31 may possibly be increased.
  • the ratio between the number of turns of the second secondary winding and the first secondary winding is limited by the space around the torus. This ratio can be between 1 and 50, for example equal to 10.
  • the current processing circuit 11 comprises a succession of modules for providing a trigger command to the trigger circuit 12 as a function of the signal ID representative of a differential current.
  • the current processing circuit comprises an input circuit 101 for receiving and processing the signal ID representative of the differential current.
  • the input circuit is equipped with an amplifier 102, an analog digital converter 103 and a high pass filter 104 to select the continuous portion of the signal.
  • a multiplier module 105 in this case for raising the square, and a low-pass filter 106 make it possible to determine the rms value of the differential current.
  • a comparator module 107 makes it possible to compare the rms value of the differential current with a selected operating caliber using the means 13 for selecting the gauge.
  • a first activation signal is sent to a timing module 109.
  • the time delay module is used to transmit the first activation signal after the lapse of a duration. timer selected by means 15 for selecting the timer.
  • the signal coming from the high-pass filter 104 is transmitted, after filtering in a fast filter 111, as a second activation signal.
  • the filter 111 makes it possible to perform a quick validation of the presence of a differential defect. Processing by the modules 105, 106, 107 and 109 is slower than that performed by the filter 111.
  • the two activation signals are sent in a Boolean module 112 for performing a logical "AND". When the activation signals are sent at the same time, a trip command is sent to the trigger circuit 12. Thus, for a trip command to be sent, it is necessary that the presence of a differential fault is enabled by the fast filter 111 at least until the end of the delay time.
  • the test switch is operably connected to the amplifier 102 of the input circuit 101, by a functional link 121.
  • the operation of the test switch makes it possible to increase the gain of the amplifier 102 to a value high or maximum.
  • the test switch is also operatively connected to the selection means of the operating gauge 13 by a functional link 122.
  • actuation of the test switch allows selection of a minimum or reduced operating size.
  • the test switch is operatively connected to the timing selection means 15 by a functional link 123.
  • actuation of the test switch allows selection of a minimum or reduced delay.
  • FIGS. Figures 3a and 3b An example of operation of the test means of the protection device of the invention is illustrated in FIGS. Figures 3a and 3b .
  • a test control signal 201 is generated by actuation of the pushbutton 32. As shown in FIG. figure 3a , the control signal goes from a low state to a high state, when the test pushbutton is actuated.
  • the test circuit 33 shown in FIG. figure 1 generates, in response to the test command, a test signal 202.
  • This test signal after amplification, makes it possible to send the test current IT in the second secondary winding 31.
  • the test signal 202 has an initial phase 203 of a duration T1 during which this signal is kept at a low state corresponding to the absence of test current.
  • This delay T1 is advantageously greater than 50 milliseconds, for example equal to 150 milliseconds.
  • the initial delay corresponding to this initial phase makes it possible to avoid sending a test current when the test pushbutton is actuated by mistake or inadvertently.
  • the test signal comprises pulse trains 204 for generating current pulses. These pulses are generated by an oscillator included in the test circuit 33.
  • the duration T2 of these pulse trains is greater than the minimum or reduced delay.
  • the duration T2 of the pulse train can be equal to twice the minimum or reduced delay. The limitation of the duration T2 makes it possible to optimize the electrical consumption of the device.
  • the test signal 202 comprises a plurality of pulse trains 204 separated by inactivity phases of duration T3 for recharging the capacity 23 for storing electrical energy.
  • the duration T3 may be greater than twice the minimum or reduced delay, for example equal to 500 milliseconds.
  • the limitation of the duration T2 of the pulse trains and the increase of the duration T3 contribute to the optimization of the energetic consumption of the differential protection device according to the invention.
  • the differential protection device according to the invention can be adapted to any protection device in which a measurement of a differential current is carried out.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Breakers (AREA)

Abstract

Un dispositif de protection différentielle comportant : - des moyens de mesure (1) de courant différentiel, - des moyens de traitement (7) connectés aux moyens de mesure comprenant des moyens de sélection de calibre de fonctionnement (14 ; 108) et des moyens de sélection de la temporisation (16 ; 110), pour sélectionner des courbes de déclenchement, et - des moyens actionneurs (21), et - des moyens de test (31 à 38) connectés aux moyens de mesure. Dans le dispositif de protection les moyens de test sont associés aux moyens de sélection de calibre de fonctionnement et aux moyens de sélection de la temporisation pour sélectionner un calibre de fonctionnement minimum ou réduit et pour sélectionner une temporisation minimum ou réduite, lorsque lesdits moyens de test sont actionnés.

Description

    DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION
  • L'invention concerne un dispositif de protection différentielle comportant :
    • des moyens de mesure de courant différentiel,
    • des moyens de traitement connectés aux moyens de mesure pour recevoir un signal représentatif d'un courant différentiel, lesdits moyens de traitement comprenant des moyens de sélection de calibre de fonctionnement et des moyens de sélection de la temporisation, pour sélectionner des courbes de déclenchement,
    • des moyens actionneurs pour ouvrir des contacts principaux du disjoncteur en fonction de la sélection des courbes de déclenchement, et
    • des moyens de test connectés aux moyens de mesure.
    ETAT DE LA TECHNIQUE
  • La demande de brevet EP 0 936 716 décrit un dispositif de protection différentielle comportant des moyens de mesure de courant différentiel, des moyens de traitement connectés aux moyens de mesure pour recevoir un signal représentatif d'un courant différentiel, des moyens de sélection pour sélectionner un calibre de fonctionnement des moyens de traitement, des moyens de test connectés aux moyens de mesure et associés aux moyens de sélection de calibre pour sélectionner un calibre bas lorsque lesdits moyens de test sont actionnés, et des moyens actionneurs.
  • Les moyens de test des dispositifs de protection différentielle de l'art antérieur sont mis en oeuvre en générant un courant de test présentant une intensité suffisante pour être détectée par les moyens de mesure de courant différentiel. Un inconvénient des moyens de test mis en oeuvre dans les dispositifs de protection différentielle de l'art antérieur est une consommation énergétique non optimisée.
  • EXPOSE DE L'INVENTION
  • L'invention vise à remédier aux inconvénients des dispositifs de l'art antérieur en proposant un dispositif de protection différentielle comportant :
    • des moyens de mesure de courant différentiel,
    • des moyens de traitement connectés aux moyens de mesure pour recevoir un signal représentatif d'un courant différentiel, lesdits moyens de traitement comprenant des moyens de sélection de calibre de fonctionnement et des moyens de sélection de la temporisation, pour sélectionner des courbes de déclenchement, et
    • des moyens actionneurs pour ouvrir des contacts principaux du disjoncteur en fonction de la sélection des courbes de déclenchement, et
    • des moyens de test connectés aux moyens de mesure.
  • Dans le dispositif de protection différentielle selon l'invention, les moyens de test sont associés aux moyens de sélection de calibre de fonctionnement et aux moyens de sélection de la temporisation, pour sélectionner un calibre de fonctionnement minimum ou réduit et pour sélectionner une temporisation minimum ou réduite, lorsque lesdits moyens de test sont actionnés.
  • De préférence, les moyens de test sont associés à un circuit d'entrée des moyens de traitement pour augmenter le gain de moyens amplificateurs, lorsque les moyens de test sont actionnés.
  • De préférence, les moyens de test comportent un interrupteur de commande, ledit interrupteur permettant de générer un courant de test pendant une durée supérieure à la temporisation minimale. Avantageusement, le courant de test est généré avec un délai initial supérieur à 50 millisecondes. Avantageusement, le courant de test comporte au moins une impulsion, de préférence, au moins un train d'impulsions. Dans ce cas, le au moins un train d'impulsions a, de préférence, une durée supérieure à la temporisation minimale, par exemple inférieure à dix fois la temporisation minimale. De préférence, le courant de test comporte une pluralité de trains d'impulsions séparés par une durée d'au moins deux fois la temporisation minimum ou réduite.
  • BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
  • D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui suit de modes particuliers de réalisation de l'invention, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et représentés dans les figures annexées.
  • La figure 1 représente schématiquement un dispositif de protection différentielle et les moyens de test associés selon un mode de réalisation de l'invention.
  • La figure 2 est un schéma fonctionnel du circuit de contrôle du dispositif de protection différentielle selon un mode de réalisation de l'invention.
  • Les figures 3a et 3b représentent, à titre d'exemple, le signal de commande du test et le signal de test du dispositif de protection différentielle.
  • DESCRIPTION DETAILLEE D'UN MODE DE REALISATION
  • Le disjoncteur représenté à la figure 1 est un dispositif de protection différentielle comportant un tore de mesure 1 pour mesurer un courant différentiel dans des conducteurs de ligne 2 d'une installation à protéger. Un circuit magnétique 3 du tore entoure les conducteurs de ligne qui forment ainsi un enroulement primaire. Les conducteurs de ligne sont connectés en série avec des contacts principaux 4 pouvant être ouvert par un mécanisme 5. Ces contacts peuvent être les contacts d'un relais, d'un interrupteur ou d'un disjoncteur.
  • Dans le dispositif de protection différentielle de la figure 1, le tore de mesure 1 comporte un premier enroulement secondaire 6 connecté à un circuit de traitement 7 pour recevoir un signal ID représentatif d'un courant différentiel. Une résistance de charge 8 est connectée aux extrémités du premier enroulement secondaire pour déterminer la sensibilité maximale du circuit de traitement.
  • Le circuit de traitement 7 comporte également un circuit de traitement du courant 11 pour fournir une commande de déclenchement à un circuit de déclenchement 12 permettant d'actionner le mécanisme 5 pour ouvrir les contacts principaux 4. Le circuit de traitement du courant 11 est connecté au premier enroulement secondaire 6 du tore 1 pour recevoir le signal ID représentatif d'un courant différentiel circulant dans les conducteurs 2. Un premier dispositif de réglage 13 connecté au circuit de traitement du courant 11 permet le réglage ou la sélection du calibre de fonctionnement ou d'un seuil de fonctionnement prédéterminé. Le réglage ou la sélection est réalisé via une entrée 14. Si le courant différentiel dans les conducteurs 2 dépasse ce seuil de fonctionnement, le dispositif de protection agit par exemple sur les contacts principaux 4. Un deuxième dispositif de réglage 15 connecté également au circuit de traitement du courant 11 permet le réglage ou la sélection de la temporisation. Le réglage ou la sélection est réalisé via une entrée 16. La commande de déclenchement est ainsi appliquée au circuit de déclenchement 12 avec la temporisation sélectionnée. La sélection du calibre de fonctionnement et la sélection de la temporisation permettent de sélectionner la courbe de déclenchement.
  • Le circuit de déclenchement 12 est connecté à un actionneur 21, par l'intermédiaire d'un transistor de commande 22. L'actionneur permet d'ouvrir les contacts principaux 4 du disjoncteur, en réponse à un défaut électrique du type différentiel et en fonction de la sélection des courbes de déclenchement. L'actionneur 21 et le transistor de commande 22 sont montés en parallèle avec une capacité de stockage 23 d'énergie électrique permettant de maintenir l'alimentation électrique de l'actionneur. Cette capacité est alimentée par une alimentation 24, par l'intermédiaire d'une diode 25.
  • Le dispositif de protection différentielle de l'invention comporte, en outre, des moyens de test permettant d'envoyer un courant de test IT dans un second enroulement secondaire 31. Les moyens de test comportent un interrupteur, en l'occurrence un bouton poussoir 32 connecté à un circuit de test 33 dans le circuit de traitement 7. Le circuit test permet, en réponse à la fermeture du bouton poussoir 32 de générer un signal de test sur une sortie 34 du circuit de traitement 7. Cette sortie 34 est elle-même connectée au second enroulement secondaire 31 du tore de mesure, par l'intermédiaire de moyens amplificateurs alimentés électriquement par l'alimentation 24. Ces moyens amplificateurs comportent deux transistors 35 et 36 et deux résistances 37 et 38. Dans le cas de la figure 1, les transistors 35 et 36 ont une fonction d'interrupteur. Les impulsions délivrées par la sortie 34 permet de commander la fermeture de ces interrupteurs pour générer un courant de test IT dans le second enroulement secondaire 31. La résistance 37 sert à limiter le courant dans le second enroulement secondaire 31 et la résistance 38 sert à polariser l'interrupteur 36. Ainsi lors d'un test, une action sur l'interrupteur 32 permet le passage d'un courant de test IT dans le second enroulement secondaire 31.
  • Comme cela est représenté à la figure 1, l'interrupteur 32 des moyens de test est également connecté aux moyens 13 de sélection du calibre de fonctionnement et aux moyens 15 de sélection de la temporisation. Cette association des moyens de test aux moyens 13 de sélection de calibre de fonctionnement et aux moyens 15 de sélection de la temporisation permet, lorsque lesdits moyens de test sont actionnés, de sélectionner un calibre de fonctionnement minimum ou réduit, ainsi qu'une temporisation minimum ou réduite. Ainsi les moyens de test du dispositif agissent sur les dispositifs de réglage 13 et 15 pour sélectionner, à la fois, un calibre minimum ou réduit et une temporisation minimum ou réduite. De ce fait, lors d'un test, un courant de test IT de faible intensité est suffisant pour tester le fonctionnement du dispositif de protection différentielle, et la consommation électrique s'en trouve optimisée. Pour limiter encore plus la valeur du courant de test, le nombre de spires du second enroulement secondaire 31 peut éventuellement être augmenté. Le rapport entre le nombre de spires du second enroulement secondaire et du premier enroulement secondaire est limité par l'espace autour du tore. Ce rapport peut être compris entre 1 et 50, par exemple égal à 10.
  • Comme cela est représenté à la figure 2, le circuit de traitement du courant 11 comporte une succession de modules permettant de fournir une commande de déclenchement au circuit de déclenchement 12 en fonction du signal ID représentatif d'un courant différentiel. Dans le mode de réalisation représenté à la figure 2, le circuit de traitement du courant comporte un circuit d'entrée 101 permettant de recevoir et de traiter le signal ID représentatif du courant différentiel. Le circuit d'entrée est équipé d'un amplificateur 102, d'un convertisseur analogique numérique 103 et d'un filtre passe haut 104 pour sélectionner la partie continue du signal. Un module multiplicateur 105, en l'occurrence permettant d'élever au carré, et un filtre passe bas 106 permettent de déterminer la valeur efficace du courant différentiel. Un module comparateur 107 permet de comparer la valeur efficace du courant différentiel avec un calibre de fonctionnement sélectionné à l'aide des moyens 13 de sélection de calibre. Lorsque la valeur efficace du courant différentiel est supérieure au calibre de fonctionnement, un premier signal d'activation est envoyé à un module de temporisation 109. Le module de temporisation permet de transmettre le premier signal d'activation après l'écoulement d'une durée de temporisation sélectionnée par des moyens 15 de sélection de la temporisation. Parallèlement aux modules 105, 106, 107 et 109, le signal issu du filtre passe-haut 104 est transmis, après filtrage dans un filtre rapide 111, comme second signal d'activation Le filtre 111 permet de réaliser une validation rapide de la présence d'un défaut différentiel. Le traitement par les modules 105, 106, 107 et 109 est moins rapide que celui réalisé par le filtre 111. Les deux signaux d'activation sont envoyés dans un module booléen 112 permettant de réaliser un « ET » logique. Lorsque les signaux d'activation sont envoyés en même temps, une commande de déclenchement est envoyée au circuit de déclenchement 12. Ainsi, pour qu'une commande de déclenchement soit envoyée, il est nécessaire que la présence d'un défaut différentiel soit validée par le filtre rapide 111 au moins jusqu'au bout de la durée de temporisation.
  • Comme cela est représenté à la figure 2, l'interrupteur de test est relié fonctionnellement à l'amplificateur 102 du circuit d'entrée 101, par une liaison fonctionnelle 121. L'actionnement de l'interrupteur de test permet d'augmenter le gain de l'amplificateur 102 à une valeur élevée ou maximum. L'interrupteur de test est également relié fonctionnellement aux moyens de sélection du calibre de fonctionnement 13 par une liaison fonctionnelle 122. Ainsi, l'actionnement de l'interrupteur de test permet de sélectionner un calibre de fonctionnement minimum ou réduit. De la même façon, l'interrupteur de test est relié fonctionnellement aux moyens de sélection de la temporisation 15 par une liaison fonctionnelle 123. Ainsi, l'actionnement de l'interrupteur de test permet de sélectionner une temporisation minimum ou réduite. Ces relations fonctionnelles entre, d'un côté, les moyens de test et, de l'autre côté, les moyens de sélection du calibre de fonctionnement, les moyens de sélection de la temporisation et les moyens amplificateurs du circuit d'entrée concourent à l'optimisation de la consommation d'énergie électrique du dispositif de protection différentielle.
  • Un exemple de fonctionnement des moyens de test du dispositif de protection de l'invention est illustré aux figures 3a et 3b. Un signal de commande de test 201 est généré par actionnement du bouton poussoir 32. Comme cela est représenté à la figure 3a, le signal de commande passe d'un état bas à un état haut, lors de l'actionnement du bouton poussoir de test. Le circuit de test 33 représenté à la figure 1, permet de générer, en réponse à la commande de test, un signal de test 202. Ce signal de test, après amplification, permet d'envoyer le courant de test IT dans le second enroulement secondaire 31. Comme cela est représenté à la figure 3b, le signal de test 202 comporte une phase initiale 203 d'une durée T1 pendant laquelle ce signal est maintenu à un état bas correspondant à l'absence de courant de test. Ce délai T1 est avantageusement supérieur à 50 millisecondes, par exemple égal à 150 millisecondes. Le délai initial correspondant à cette phase initiale permet d'éviter l'envoi d'un courant de test lorsque le bouton poussoir de test est actionné par erreur ou de manière intempestive. Le signal de test comporte des trains d'impulsions 204 permettant de générer des impulsions de courant. Ces impulsions sont générées par un oscillateur compris dans le circuit de test 33. La durée T2 de ces trains d'impulsions est supérieure à la temporisation minimum ou réduite. Par exemple, la durée T2 du train d'impulsions peut être égale à deux fois la temporisation minimum ou réduite. La limitation de la durée T2 permet d'optimiser la consommation électrique du dispositif. Comme cela est représenté à la figure 3b, le signal de test 202 comporte une pluralité de trains d'impulsions 204 séparés par des phases d'inactivité de durée T3 permettant la recharge de la capacité 23 de stockage d'énergie électrique. La durée T3 peut être supérieure à deux fois la temporisation minimum ou réduite, par exemple égale à 500 millisecondes. La limitation de la durée T2 des trains d'impulsions et l'augmentation de la durée T3 concourent à l'optimisation de la consommation énergique du dispositif de protection différentielle selon l'invention.
  • Le dispositif de protection différentielle selon l'invention peut être adapté à tout dispositif de protection dans lequel une mesure d'un courant différentiel est réalisée.

Claims (9)

  1. Dispositif de protection différentielle comportant :
    - des moyens de mesure (1) de courant différentiel,
    - des moyens de traitement (7) connectés aux moyens de mesure pour recevoir un signal (ID) représentatif d'un courant différentiel, lesdits moyens de traitement comprenant des moyens de sélection de calibre de fonctionnement (14 ; 108) et des moyens de sélection de la temporisation (16 ; 110), pour sélectionner des courbes de déclenchement, et
    - des moyens actionneurs (21) pour ouvrir des contacts principaux (4) du disjoncteur en fonction de la sélection des courbes de déclenchement, et
    - des moyens de test (31 à 38) connectés aux moyens de mesure,
    caractérisé en ce que les moyens de test sont associés aux moyens de sélection de calibre de fonctionnement et aux moyens de sélection de la temporisation, pour sélectionner un calibre de fonctionnement minimum ou réduit et pour sélectionner une temporisation minimum ou réduite, lorsque lesdits moyens de test sont actionnés.
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de test sont associés à un circuit d'entrée (101) des moyens de traitement (7) pour augmenter le gain de moyens amplificateurs (102), lorsque les moyens de test sont actionnés.
  3. Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que les moyens de test comportent un interrupteur de commande (32), ledit interrupteur permettant de générer un courant de test (IT) pendant une durée supérieure à la temporisation minimale.
  4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que le courant de test est généré avec un délai initial supérieur à 50 millisecondes.
  5. Dispositif selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que le courant de test comporte au moins une impulsion.
  6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que le courant de test comporte au moins un train d'impulsions (204).
  7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que le au moins un train d'impulsions a une durée supérieure à la temporisation minimale.
  8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que le au moins un train d'impulsions a une durée inférieure à dix fois la temporisation minimale.
  9. Dispositif selon l'une des revendications 3 à 8, caractérisé en ce que le courant de test comporte une pluralité de trains d'impulsions séparés par une durée d'au moins deux fois la temporisation minimum ou réduite.
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